学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
Abslract | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第13-43页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 电化学电容器概述 | 第14-21页 |
1.2.1 电化学电容器的分类 | 第15页 |
1.2.2 电化学电容器的工作原理 | 第15-20页 |
1.2.3 电化学电容器的特点 | 第20-21页 |
1.3 锂离子电池概述 | 第21-26页 |
1.3.1 锂离子电池的分类 | 第22页 |
1.3.2 锂离子电池的构成 | 第22-23页 |
1.3.3 锂离子电池的工作原理 | 第23-24页 |
1.3.4 锂离子电池的特点 | 第24-26页 |
1.4 锂离子电容器的研究 | 第26-41页 |
1.4.1 锂离子电容器的发展 | 第26-28页 |
1.4.2 锂离子电容器的分类 | 第28-29页 |
1.4.3 锂离子电容器的电极材料 | 第29-36页 |
1.4.4 锂离子电容器的储能原理 | 第36-39页 |
1.4.5 锂离子电容器的特点 | 第39-40页 |
1.4.6 锂离子电容器的应用 | 第40-41页 |
1.5 本论文的选题依据及主要研究内容 | 第41-43页 |
第二章 实验部分 | 第43-51页 |
2.1 所用原料及实验药品 | 第43-44页 |
2.2 实验仪器 | 第44页 |
2.3 电极材料结构和物理表征 | 第44-47页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第44-45页 |
2.3.2 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM) | 第45-46页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM) | 第46页 |
2.3.4 比表面积和孔径分布测试 | 第46-47页 |
2.4 电极制备及测试装置组装 | 第47-49页 |
2.4.1 正极极片的制备 | 第47页 |
2.4.2 负极极片的制备 | 第47页 |
2.4.3 预嵌锂负极的制备 | 第47-48页 |
2.4.4 两电极测试装置的组装 | 第48页 |
2.4.5 三电极测试装置的组装 | 第48-49页 |
2.5 电化学性能测试 | 第49-51页 |
2.5.1 恒流充放电测试 | 第49页 |
2.5.2 循环伏安测试 | 第49页 |
2.5.3 交流阻抗测试 | 第49-51页 |
第三章 活性炭/石墨锂离子电容器电化学性能研究 | 第51-83页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 实验部分 | 第51-52页 |
3.2.1 AC正极极片的制备 | 第51页 |
3.2.2 MCMB负极极片的制备 | 第51页 |
3.2.3 MCMB负极预嵌锂极片的制备 | 第51-52页 |
3.3 电极材料的分析测试 | 第52-57页 |
3.3.1 正极活性炭材料的结构表征 | 第52-53页 |
3.3.2 正极活性炭材料的电化学性能测试 | 第53-54页 |
3.3.3 负极石墨化中间相炭微球的结构表征 | 第54-55页 |
3.3.4 负极石墨化中间相炭微球的电化学性能测试 | 第55-57页 |
3.4 MCMB负极预嵌锂程度对电容器电化学性能的影响 | 第57-64页 |
3.4.1 MCMB负极预嵌锂极片的制备 | 第57页 |
3.4.2 锂离子电容器的组装 | 第57-58页 |
3.4.3 预嵌锂MCMB负极的表征 | 第58-59页 |
3.4.4 MCMB负极预嵌锂程度对LIC充放电性能的影响 | 第59-61页 |
3.4.5 MCMB负极预嵌锂程度对LIC倍率性能的影响 | 第61-62页 |
3.4.6 MCMB负极预嵌锂程度对LIC循环性能的影响 | 第62-64页 |
3.5 MCMB负极嵌锂平台利用对电容器电化学性能的影响 | 第64-71页 |
3.5.1 MCMB负极预嵌锂极片的制备 | 第64页 |
3.5.2 锂离子电容器的组装 | 第64页 |
3.5.3 MCMB嵌锂平台的利用对LIC充放电性能的影响 | 第64-67页 |
3.5.4 MCMB嵌锂平台的利用对LIC交流阻抗的影响 | 第67-69页 |
3.5.5 MCMB嵌锂平台的利用对LIC倍率性能的影响 | 第69-70页 |
3.5.6 MCMB嵌锂平台的利用对LIC循环性能的影响 | 第70-71页 |
3.6 AC正极容量设计对电容器电化学性能的影响 | 第71-80页 |
3.6.1 AC正极的容量设计 | 第72-73页 |
3.6.2 MCMB负极预嵌锂极片的制备 | 第73页 |
3.6.3 锂离子电容器的组装 | 第73页 |
3.6.4 AC正极容量设计对LIC充放电性能的影响 | 第73-76页 |
3.6.5 AC正极容量设计对LIC交流阻抗的影响 | 第76-78页 |
3.6.6 AC正极容量设计对LIC倍率性能的影响 | 第78-79页 |
3.6.7 AC正极容量设计对LIC循环性能的影响 | 第79-80页 |
3.7 本章小结 | 第80-83页 |
第四章 活性炭/软炭锂离子电容器电化学性能研究 | 第83-97页 |
4.1 引言 | 第83页 |
4.2 实验部分 | 第83-84页 |
4.2.1 AC正极极片制备 | 第83页 |
4.2.2 软炭材料的制备 | 第83-84页 |
4.2.3 软炭负极极片的制备 | 第84页 |
4.2.4 预嵌锂软炭负极极片的制备 | 第84页 |
4.2.5 锂离子电容器的组装 | 第84页 |
4.3 软炭负极材料的结构表征 | 第84-88页 |
4.3.1 软炭材料的X射线衍射分析 | 第84-85页 |
4.3.2 软炭材料的扫描电子显微镜观察 | 第85-86页 |
4.3.3 软炭材料的比表面积和孔结构分析 | 第86-88页 |
4.4 活性炭/软炭锂离子电容器体系的电化学性能 | 第88-95页 |
4.4.1 软炭负极材料的充放电测试 | 第88-89页 |
4.4.2 软炭负极材料的循环伏安测试 | 第89-90页 |
4.4.3 软炭负极材料的倍率性能测试 | 第90-91页 |
4.4.4 活性炭/软炭锂离子电容器体系的充放电性能测试 | 第91-93页 |
4.4.5 活性炭/软炭锂离子电容器体系的倍率性能测试 | 第93-94页 |
4.4.6 活性炭/软炭锂离子电容器体系的循环性能测试 | 第94-95页 |
4.5 本章小结 | 第95-97页 |
第五章 活性炭/硬炭锂离子电容器电化学性能研究 | 第97-113页 |
5.1 引言 | 第97页 |
5.2 实验部分 | 第97-98页 |
5.2.1 AC正极极片的制备 | 第97页 |
5.2.2 硬炭负极极片的制备 | 第97-98页 |
5.2.3 锂离子电容器的组装 | 第98页 |
5.3 不同类型的硬炭负极材料对锂离子电容器电化学性能影响 | 第98-106页 |
5.3.1 不同类型硬炭材料的结构分析 | 第98-99页 |
5.3.2 不同类型硬炭材料的电化学性能测试 | 第99-100页 |
5.3.3 预嵌锂硬炭负极的制备 | 第100-101页 |
5.3.4 不同类型的硬炭负极材料对LIC充放电性能的影响 | 第101-103页 |
5.3.5 不同类型的硬炭负极材料对LIC交流阻抗的影响 | 第103-105页 |
5.3.6 不同类型的硬炭负极材料对LIC倍率性能的影响 | 第105页 |
5.3.7 不同类型的硬炭负极材料对LIC循环性能的影响 | 第105-106页 |
5.4 活性炭/硬炭锂离子电容器在低温下的电化学性能 | 第106-111页 |
5.4.1 不规则硬炭负极材料在低温下的充放电测试 | 第107-108页 |
5.4.2 不规则硬炭负极材料在低温下的倍率性能测试 | 第108-109页 |
5.4.3 活性炭/硬炭锂离子电容器在低温下的充放电测试 | 第109页 |
5.4.4 活性炭/硬炭锂离子电容器在低温下的倍率性能测试 | 第109-110页 |
5.4.5 活性炭/硬炭锂离子电容器在低温下的循环性能测试 | 第110-111页 |
5.5 本章小结 | 第111-113页 |
第六章 石墨基锂离子电容器电化学性能的优化研究 | 第113-133页 |
6.1 引言 | 第113页 |
6.2 中孔炭材料的制备及其在锂离子电容器中的应用 | 第113-121页 |
6.2.1 中孔炭材料的制备 | 第113-114页 |
6.2.2 中孔炭正极的制备和锂离子电容器的组装 | 第114页 |
6.2.3 中孔炭材料的结构表征 | 第114-116页 |
6.2.4 中孔炭材料的电化学性能测试 | 第116-117页 |
6.2.5 使用中孔炭材料为正极锂离子电容器电化学性能测试 | 第117-121页 |
6.3 MCMB/HC混合负极在锂离子电容器中的应用 | 第121-130页 |
6.3.1 实验部分 | 第121-122页 |
6.3.2 电极材料的性能测试 | 第122-126页 |
6.3.3 使用MH混合负极锂离子电容器电化学性能测试 | 第126-130页 |
6.4 本章小结 | 第130-133页 |
第七章 结论 | 第133-135页 |
参考文献 | 第135-149页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第149-151页 |
致谢 | 第151-152页 |